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    联轴器的安装与调整.docx

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    联轴器的安装与调整.docx

    轮毂与轴的装配1静力压入法这种方法是根据装配时所需压入力的大小不同、采用夹钳、千斤顶、手动或机动的压力机进行,静力压入法一般用于锥形轴孔。由于静力压入法受到压力机械的限制,在过盈较大时,施加很大的力比较困难。同时,在压入过程中会切去联轴器与轴之间配合面上不平的微小的凸峰,使配合面受到损坏。因此,只适用于传递载荷不大且采用键连接的轴和轮毂的装配,而不宜适用于过盈连接的场合。压装时的压入力P可由下式计算:Pfmax= (MPa)(2-1)(2-2)(2-3)(2-3)P=PfnxdfLf(N)式中df、Lf-结合直径和长度,nun:U-结合表面摩擦因数,见表2T:6max-最大过盈量:Ea、Ei一分别为包容件和被包容件的弹性模量,MPa,见表2-2:da、di一分别为包容件外径和被包容件内经(实心轴di=),mm:V-泊松比,见表2-2:我2-1结介&面摩擦因数U材料摩擦因数U材料摩擦因数U无洞滑仃润滑无润滑有润滑钢钢0.070.160.050.13钢一优Mi结构钢0.110.07钢铸钢0.110.07钢斤钢0.15020.030.06钢结构钢0.10.08你铸铁铸铁一铸铁0.120150.050.1表2-2材料弹性模:!;E、泊松比V和线膨胀系数材料弹性模量E/GPa泊松比V线膨依系数/X106ic加热冷却碳钢、低介金钢、合金结构钢2002350.30.3111-8.5灰II铸铁HTl50、HT20070800240.2511-9灰口铸件HT250、HT30010513002402610-8可锻铸铁901000.251介金坤罩体铁1601800.280.29青铜850.3517-15黄铀800.360.371816铝一金690.320.3621-20候铝合金400.250.3025.5-252 .动力压入法这种方法是指采用冲击工具或机械来完成装配过程,一般用于联轴器与轴之间的配合是过渡配合或过盈不大的场合。装配现场通常用手锤敲打的方法,方法是在轮毂的端面上垫放木块或其他软材料作缓冲件,依靠手锤的冲击力,把弹性膜片联轴器敲入。这种方法对用铸铁、淬火的钢、铸造合金等脆性材料制造的联轴器有局部损伤的危险,不宜采用。这种方法同样会损伤配合表面,故经常用于低速和小型联轴器的装配。3 .温差装配法温差装配法是指装配时采用加热轮毂使其膨胀或冷却轴使其收缩,从而形成配合面间间隙,将轴插入孔内实现装配。装配时加热或冷却可单独使用,亦可两者同时使用。这种方法不损伤配合面,装配时施力小,因此适用于重要连接或大型件装配。可采用油浴加热、蒸汽加热、火焰加热、加热炉加热及感应加热等多种方法加热轮毂。其中油浴加热温度一般不超过20(C,蒸汽加热温度不超过120C,两者均适用于过盈量不大的连接件。火焰加热可采用氧气乙快或丙烷,加热温度不超过350C。该方法适用于局部加热和热胀尺寸要求严格控制的中、小型连接件。感应加热温度可达400七,主要适用于特重型及重型过盈配合的大、中连接件加热。热装时应控制好工件的加热温度和时间。加热完毕,还应保温0.52h,工件尺寸较大时,保温时间还应适当长些。热装时工件的加热温度可按下式计算:l÷2t=+df式中-材料的线膨胀系数,CT,见表2-3;ZM一配合过盈量,mm;Z2-热装时的最小间隙,见表2-4:t。-环境温度,-C,热装后零件应采用自然冷却,不得急冷。冷却后零件与定位面间由于收缩而出现的间隙不得大于配合长度尺寸的0.31000mm.工件的冷却通常采用液氮、液氧冷却,亦可采用干冰及低温箱冷却。其中液氮的最低冷却温度可达-195C,液氧的最低冷却温度可达T8(/C,两者都适用于过盈量较大的连接件的冷却。干冰冷却的最低冷却温度可达-78.C,适用于过盈量小的小型件及薄壁件的冷却。低温箱最低冷却温度可达-140C,一般适用于配合精度较高的工件冷却。表2-3热装时的最小间隙2结合直往d>80100>l(K120>12O15O>150180>180220>22026020.10.120.200.250.300.38结介H径d>260310>31(T360>360440>440500>5OO56O>56063020.460.540.660.750.840.94结介"役d>63(710>7108>89>910>100011201.101.201.401.601.80结合直fd>112(T1250>12S01400>1400*1600>161800>1800200022.002.202.602.903.20冷却时的冷却温度及时间同样严格控制,以保证装配顺利,工件尺寸大时冷冻时间要长些,以便其能充分冷却。冷却温度计算可按式进行:2l t。=荷()冷却时间:Tc=k+6(min)式中5一被冷却件的最大半径或壁厚,mm;k一与零件材质和冷却介质有关的综合系数;min三-l>见表2-4表2-4综介系数k零件材Afi钢铸铁黄铜育铜冷却机制液态氢1.21.30.80.9液态气1.41.51.01.1最后还应注意,操作时均应注意采取安全保护措施,以免烫伤。4.油压装配法对于大型联轴器轮毂和轴的装配,通常还采用油压装配法。它是借助于高压油泵和专用工装,在轮毂和轴表面间送入高压油,从而使轮毂膨胀,进而逐渐将轴和轮毂压装在一起。操作过程中,加压和推进可交替进行,直至全部装入。装配前应注意用干净白布和高压油将配合面和油腔清理干净,以免因遗留有杂质或污物进入配合表面,影响装配质量。油压装配中的连接共包括了圆柱连接、圆锥连接和圆锥中间套连接等几种情况,分别如图所示:油压连接形式(a),(b)所示的圆柱连接是最为常用的连接形式,它一般是采用温差装配,油压拆卸。拆卸时使用高压油导入结合面,使包容件和被包容件间行程间隙,然后借助外力,使包容件分离。其中(b)所示的阶梯形轴径的圆柱连接,拆卸时高压油起到增大包容件内径和轴向推离的双重作用,因而具有自卸能力,故应用较为普遍。(c)、(d),其中(C)中带有密封环。不同于圆柱连接,圆锥连接可以利用高压油装配和拆卸。(e)所示为轴和中间套的内孔为圆柱面连接,中间套外锥面和锥孔是圆锥面连接。这种连接方式可进行多次重复装拆,中间套作为易损件来更换,其装拆方法和一般圆锥连接装拆方法相同。对于圆柱形及圆锥形连接的油压值可根据不同的相对过盈量及包容件外径与内径之比D/d,直接由表2-5查取。基本油压值亦可按下式计算:P=500El-2(Mpa)根据连接件刚性大小,装配时的油压可较上述基本油压值加大(1525)%,以便装配更为顺利.拆卸时油压应更大些,一般可增加U640)%,但注意最大油压值均不得使连接件产生塑性变形。衣2-5MI柱形及IW锥形连接的基本油压d1.351.51.752,02.53.00.00105062.57585951000.001572901101251351450.00201001251501701902000.00251201451701902152300.0030150180220250270290对于采用圆锥中间套连接时的油压值,其轴向压入力由下式计算:F=IOoOndbP(H+K2)=KFdbp(kN)式中b中间套的宽度,m;P-最大油压,MPa;d轴孔直径,m;K-锥度;U-油膜摩擦因数,一般取0.0150.045;KF一压入力系数。&2-6厩入力系数KFK=0.045H=0.02U=0.015KH=0.045U=0.02=0.0151/102982202041/30194115991/122731941781/5017394791/152461681521/10015778631/202201411265.胀套装配法对于轮毂和轴采用胀紧套连接时,首先应将结合表面清洗干净,保证无污物,无腐蚀及无损伤,并同时在胀套表面和连接件的结合表面上,均匀地涂一层不含二硫化用添加剂的薄润滑油,在把轮毂推移到轴上设计规定的位置后,将拧松螺钉的胀套平滑地装入连接孔内,在保证连接件不歪斜的情况下,用手将螺钉拧紧。拧紧胀套螺钉时用力矩扳手先后分三次以规定力矩的1/3、1/2、1按对角、交叉、均匀地拧紧,最后以规定力矩检查全部螺钉。联轴器的对中1对中的意义及允许偏差联轴器所连接两轴的对中,也称找正。轴的准确对中,可使整个传动系统运行平稳,不会产生异常振动、噪声和异常磨损,也不会产生不正常的附加载荷,这对确保系统安全可靠运行,尤其是对高速回转轴系,具有十分重要的意义。射系对中的"种倩况事实上任何轴系的安装都会存在不可避免的误差,一般两连接轴的安装偏差可概括为四种情况,即理想对中和存在着径向、角向偏差及径向与角向负荷偏差。表2-5两轴连接的允许偏差轴孔直径/mm轴向位移/mm角度偏差1000.0250.05°>100180>1802500.>2503150.05>3154500.15°>4505600.0750.2°>560630>6307100.10.25°>7108000.3°实际安装时应使两轴的径向及角向偏差越销越好,这主要是考虑到设备运行过程中不可避免地存在着如基础下沉、各部件的不均匀热膨胀、轴的弯曲、零部件的磨损等各种情况,这些都会对轴系的对中产生不利的膨响,因此安装时控制径向及角向安装偏差,一般可将其控制在允许偏差的l8'l3.这将会为运行过程中产生新的偏移留下一定的补偿空间,从而确保运行时两轴仍能对中良好并安全运行。对于一些高速的Fl转轴系或发热量比较大、两侧热膨胀量差别比较大的轴系,如果冷态安装时按零偏差对中,那么实际运行时两轴将会产生明显的不对中。因此这种情况下,一般应事先测出或算出工作状态时两端的热膨胀量之差,在冷态调整时预留好这一差值,以使其热态运行时能正常对中,从而保证轴系在热态运行时的安全性。2.对中的方法及测量两轴对中的方法多种多样,根据轴系工作转速的高低、联轴器类别的不同可分别采用不同的方法。利用直尺测量联轴器的同轴度误差,利用塞规测量联轴器的平行度误差。这种方法简单,但误差大。一般用于转速较低、精度要求不高的机器。用百分表找正队中。采用百分表进行找正对中的方法有许多种,例如单表法、双表法、三表法等。这里介绍一种操作简单,读数、数据处理及调整都很方便,且对中效果也很好的双表法。它是在基准轴和被调轴的轮毂法兰上各安装一块百分表,根据测量的径向跳动量来判断两轴的对中情况并进行调整,其测

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